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JP4451901B2 - Transport device - Google Patents

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JP4451901B2 JP2007219565A JP2007219565A JP4451901B2 JP 4451901 B2 JP4451901 B2 JP 4451901B2 JP 2007219565 A JP2007219565 A JP 2007219565A JP 2007219565 A JP2007219565 A JP 2007219565A JP 4451901 B2 JP4451901 B2 JP 4451901B2
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Description

本発明は、基板の表面に所定の処理を施す基板処理装置等において、基板を支持、搬送する目的で使用される基板の搬送装置に関する。   The present invention relates to a substrate transport apparatus used for supporting and transporting a substrate in a substrate processing apparatus or the like that performs a predetermined process on the surface of the substrate.

真空環境において基板を搬送しながら成膜やエッチング等の処理を施す場合、基板の搬送装置としては、従来はラック&ピニオン機構、コロ式駆動機構、チェーン駆動機構等が多く採用されていた。また、特許文献1には、磁力を利用した搬送装置が開示されている。   When performing processing such as film formation and etching while transporting a substrate in a vacuum environment, a rack and pinion mechanism, a roller drive mechanism, a chain drive mechanism, and the like have been conventionally used as a substrate transport device. Further, Patent Document 1 discloses a transport device using magnetic force.

図5に、磁力を利用した搬送装置の一例の主要部分の構成を模式的に示す。図中、(a)は(b)のB−B’断面図、(b)は(a)のA−A’断面図である。尚、便宜上、真空チャンバ等一部の部材は省略している。   FIG. 5 schematically shows a configuration of a main part of an example of a transfer device using magnetic force. In the drawing, (a) is a cross-sectional view taken along the line B-B 'of (b), and (b) is a cross-sectional view taken along the line A-A' of (a). For convenience, some members such as a vacuum chamber are omitted.

図5の構成において、キャリア6は基板5を主面が鉛直方向に平行になるように立てて保持しており、当該装置は基板5の主面に平行で且つ水平方向にキャリア6を搬送する。キャリア6は角状の溝または曲面状の溝13aが設けられたガイドレール部13を有しており、不図示の真空チャンバに固定されたキャリア支持手段21は複数のガイドローラ22を有している。この構成において、ガイドローラ22をガイドレール部13の溝13aに嵌め込み、回転するガイドローラ22の上を水平方向にキャリア6が移動することになる。   In the configuration of FIG. 5, the carrier 6 holds the substrate 5 upright so that the main surface thereof is parallel to the vertical direction, and the apparatus conveys the carrier 6 in parallel to the main surface of the substrate 5 and in the horizontal direction. . The carrier 6 has a guide rail portion 13 provided with a square groove or a curved groove 13 a, and the carrier support means 21 fixed to a vacuum chamber (not shown) has a plurality of guide rollers 22. Yes. In this configuration, the guide roller 22 is fitted into the groove 13 a of the guide rail portion 13, and the carrier 6 moves in the horizontal direction on the rotating guide roller 22.

図5の例では、キャリア6の搬送手段としてキャリア6の下端にS極とN極とが搬送方向において互い違いに配置した磁石群17を備え、該磁石群17とは所定の間隔を介して真空チャンバに磁気ネジ27が配置されている。磁気ネジ27の中心軸はキャリア6の搬送方向に平行であり、磁石群17のS極、N極のピッチに対応するピッチでS極螺旋部とN極螺旋部からなる二重螺旋状磁気結合部が表面に形成されている。磁気ネジ27を回転させると、磁石群17に対向する部位においてS極螺旋部、N極螺旋部がキャリア6の搬送方向に相対的に移動し、該S極螺旋部、N極螺旋部と磁石群17のN極、S極との吸引力によってキャリア6が矢印C方向に搬送される。   In the example of FIG. 5, the carrier 6 is provided with a magnet group 17 in which the S pole and the N pole are alternately arranged in the transport direction at the lower end of the carrier 6 as a means for transporting the carrier 6. A magnetic screw 27 is disposed in the chamber. The central axis of the magnetic screw 27 is parallel to the carrying direction of the carrier 6, and a double helical magnetic coupling consisting of an S pole spiral portion and an N pole spiral portion at a pitch corresponding to the S pole and N pole pitch of the magnet group 17. The part is formed on the surface. When the magnetic screw 27 is rotated, the S-pole spiral part and the N-pole spiral part move relatively in the conveying direction of the carrier 6 at the part facing the magnet group 17, and the S-pole spiral part, the N-pole spiral part and the magnet The carrier 6 is conveyed in the direction of arrow C by the attractive force with the N pole and S pole of the group 17.

特開2002−68476号公報JP 2002-68476 A

従来の搬送装置においては、図5に例示したように、キャリア6のガイドレール部13の溝13a表面とキャリア支持手段21のガイドローラ22との間での摩擦によるパーティクルが発生し、製造された製品の不良品発生の一因となっていた。また、溝13aとガイドローラ22の摩擦により、ガイドレール部13やガイドローラ22が摩耗してキャリア6の高さが変化してしまうため、キャリア6の高さ調整や、摩耗した部品を交換するためのメンテナンス作業を定期的に行う必要があった。   In the conventional conveying device, as illustrated in FIG. 5, particles are generated due to friction between the surface of the groove 13 a of the guide rail portion 13 of the carrier 6 and the guide roller 22 of the carrier supporting means 21. It contributed to the generation of defective products. Further, because the friction between the groove 13a and the guide roller 22 causes the guide rail portion 13 and the guide roller 22 to wear and the height of the carrier 6 changes, the height of the carrier 6 is adjusted and the worn parts are replaced. It was necessary to perform maintenance work regularly.

本発明の目的は、上記基板の搬送装置において、キャリア支持手段とキャリアとの摩擦によるパーティクルの発生を抑制することにより、製品の歩留まりを向上することにある。また、キャリア支持手段やキャリアの部材の摩耗によるキャリアの高さ調整や摩耗した部品の交換にかかるメンテナンス頻度を低減して、生産性を向上することにある。   An object of the present invention is to improve the yield of products by suppressing the generation of particles due to friction between carrier support means and a carrier in the substrate transfer apparatus. Another object of the present invention is to improve productivity by reducing the maintenance frequency for adjusting the height of the carrier due to wear of the carrier support means and the carrier member and replacing the worn parts.

本発明の第1は、真空チャンバ内において基板を水平方向に搬送する搬送装置であって、
基板の主面を鉛直方向に平行に支持し、基板と共に搬送されるキャリアと、
真空チャンバ内に固定された、前記キャリアを水平方向にスライド可能に該キャリアの自重を支持するキャリア支持手段と、
前記キャリアを基板の主面に平行で且つ水平方向に搬送するキャリア搬送手段とを有し、
前記キャリアとキャリア支持手段とが、鉛直方向においてキャリア側を上方として間隔を介して互いに対向する部位を有し、該対向部位にそれぞれ対向面において同極性の磁石が配置され、磁石と磁石の反発力がキャリアを上方に浮き上がらせる方向に作用し、
前記対向部位に配置された磁石のうち、基板に近い側の磁石の基板側に磁性材料からなる磁気ヨークを有することを特徴とする。
A first aspect of the present invention is a transfer apparatus for transferring a substrate in a horizontal direction in a vacuum chamber,
A carrier that supports the main surface of the substrate in parallel to the vertical direction and is transported together with the substrate;
Carrier support means fixed in a vacuum chamber and supporting the weight of the carrier so as to be slidable in a horizontal direction;
Carrier transport means for transporting the carrier in a horizontal direction parallel to the main surface of the substrate,
The carrier and the carrier support means have portions facing each other with a gap in the vertical direction with the carrier side facing upward, and magnets having the same polarity are arranged on the facing surfaces at the facing portions, respectively. Force acts in the direction to lift the carrier upwards ,
Of the magnets arranged in the facing portion, a magnet yoke made of a magnetic material is provided on the substrate side of the magnet close to the substrate .

本発明の第2は、真空チャンバ内において基板を水平方向に搬送する搬送装置であって、
基板の主面を鉛直方向に平行に支持し、基板と共に搬送されるキャリアと、
真空チャンバ内に固定された、前記キャリアを水平方向にスライド可能に該キャリアの自重を支持するキャリア支持手段と、
前記キャリアを基板の主面に平行で且つ水平方向に搬送するキャリア搬送手段とを有し、
前記キャリアの上端部と真空チャンバ上壁とが、鉛直方向においてキャリア側を上方として間隔を介して互いに対向する部位を有し、該対向部位にそれぞれ対向面において同極性の磁石が配置され、磁石と磁石の反発力がキャリアを上方に浮き上がらせる方向に作用し、前記対向部位に配置された磁石のうち、基板に近い側の磁石の基板側に磁性材料からなる磁気ヨークを有することを特徴とする。
A second aspect of the present invention is a transfer apparatus for transferring a substrate in a horizontal direction in a vacuum chamber,
A carrier that supports the main surface of the substrate parallel to the vertical direction and is transported together with the substrate;
Carrier support means fixed in a vacuum chamber and supporting the weight of the carrier so as to be slidable in a horizontal direction;
Carrier transport means for transporting the carrier in a horizontal direction parallel to the main surface of the substrate,
The upper end portion of the carrier and the upper wall of the vacuum chamber have a portion facing each other with a gap in the vertical direction with the carrier side facing upward, and magnets having the same polarity are disposed on the facing surfaces at the facing portions, respectively. And a repulsive force of the magnet acts in a direction to lift the carrier upward, and among the magnets arranged in the facing portion, a magnet yoke made of a magnetic material is provided on the substrate side of the magnet closer to the substrate. To do.

上記本発明の搬送装置においては、
前記ヨーク内に冷却媒体を用いた冷却手段が設けられていること、及び、
前記キャリアの浮き上がり防止ストッパを備えていること
好ましい態様として含む。
In the transfer device of the present invention,
Cooling means using a cooling medium is provided in the yoke ; and
Having a stopper to prevent the carrier from lifting ,
Including a preferred embodiment of.

本発明においては、同極性の磁石の反発力によって、キャリア支持手段の、キャリアに直接接している部位にかかるキャリアの自重を軽減し、当該部位における摩擦、摩耗を低減することができる。よって、パーティクルの発生を抑制して製品の歩留まりを向上すると同時に、摩耗によるキャリアの高さ調整や部品の交換にかかるメンテナンス頻度を低減し、生産性を向上することができる。   In the present invention, the repulsive force of the magnet of the same polarity can reduce the weight of the carrier on the part of the carrier support means that is in direct contact with the carrier, and the friction and wear at the part can be reduced. Therefore, the generation of particles can be suppressed to improve the yield of the product, and at the same time, the maintenance frequency for adjusting the height of the carrier due to wear and replacing the parts can be reduced, and the productivity can be improved.

本発明は真空チャンバ内において基板を水平方向に搬送する搬送装置であり、キャリアと、キャリア支持手段と、キャリア搬送手段とを有し、磁石の反発力を利用してキャリア支持手段とキャリアとの摩擦を低減することに特徴を有する。   The present invention is a transport apparatus for transporting a substrate in a horizontal direction in a vacuum chamber, and includes a carrier, a carrier support means, and a carrier transport means. The repulsive force of a magnet is used for the carrier support means and the carrier. It is characterized by reducing friction.

本発明の搬送装置は、例えば基板に対して成膜等の処理を行う真空処理装置に適用される。図1に本発明が適用される真空処理装置として、複数の処理チャンバを直列に接続してなるインライン式真空処理装置の構成を模式的に示す。   The transfer apparatus of the present invention is applied to a vacuum processing apparatus that performs processing such as film formation on a substrate, for example. FIG. 1 schematically shows a configuration of an in-line type vacuum processing apparatus in which a plurality of processing chambers are connected in series as a vacuum processing apparatus to which the present invention is applied.

インライン式真空処理装置では、図1に示されるように、ロードロックチャンバ1、処理チャンバ2a〜2c、アンロードロックチャンバ3がゲートバルブ4a〜4dを介して連結されている。基板5を支持したキャリア6は各チャンバに設けられた複数のガイドローラ(不図示)の回転によって、水平方向に搬送される。尚、図1では処理チャンバの数を3としているが、本発明はこれに限定されるものではない。   In the in-line type vacuum processing apparatus, as shown in FIG. 1, a load lock chamber 1, processing chambers 2a to 2c, and an unload lock chamber 3 are connected through gate valves 4a to 4d. The carrier 6 supporting the substrate 5 is conveyed in the horizontal direction by the rotation of a plurality of guide rollers (not shown) provided in each chamber. In FIG. 1, the number of processing chambers is three, but the present invention is not limited to this.

図1において、外部から搬送されてきた基板5は、基板搬入手段(不図示)によってロードロックチャンバ1内で待機中のキャリア6に載置される。基板5を支持したキャリア6は、処理チャンバ2a〜2cと順に搬送され、所望の処理を施された後、アンロードロックチャンバ3へ搬送される。その後、基板搬出手段(不図示)によって基板5がキャリア6から外され、装置外へ搬出されて次の工程へ送り出される。また、基板5が外されたキャリア6は、リターン経路(不図示)によって、ロードロックチャンバ1内へ戻され、次の基板の搬入を待つ。   In FIG. 1, a substrate 5 transported from the outside is placed on a carrier 6 waiting in the load lock chamber 1 by a substrate carry-in means (not shown). The carrier 6 that supports the substrate 5 is sequentially transferred to the processing chambers 2 a to 2 c, subjected to a desired process, and then transferred to the unload lock chamber 3. After that, the substrate 5 is removed from the carrier 6 by the substrate unloading means (not shown), unloaded from the apparatus, and sent to the next step. The carrier 6 from which the substrate 5 has been removed is returned to the load lock chamber 1 by a return path (not shown) and waits for the next substrate to be loaded.

図2に、本発明の第1の搬送装置の好ましい一実施形態の主要部分の構成を模式的に示す。図中、(a)は(b)のB−B’断面図、(b)は(a)のA−A’断面図である。尚、便宜上、真空チャンバ等一部の部材は省略している。   In FIG. 2, the structure of the principal part of preferable one Embodiment of the 1st conveying apparatus of this invention is shown typically. In the drawing, (a) is a cross-sectional view taken along the line B-B 'of (b), and (b) is a cross-sectional view taken along the line A-A' of (a). For convenience, some members such as a vacuum chamber are omitted.

本例は、基本的な構造は先に説明した図5の従来の搬送装置と同様であり、キャリア6に第1の磁石15を、キャリア支持手段21に第2の磁石25を取り付けた点において異なっている。以下に詳細に説明する。   In this example, the basic structure is the same as that of the conventional transport apparatus of FIG. 5 described above, in that the first magnet 15 is attached to the carrier 6 and the second magnet 25 is attached to the carrier support means 21. Is different. This will be described in detail below.

キャリア6は、ホルダ部12と、角状の溝または曲面状の溝13aが設けられたガイドレール部13と、磁気ヨーク16,18と、ガイドレール部13と磁気ヨーク16とを連結する連結部14と、第1の磁石15と、キャリア側磁石群17と、を有している。第1の磁石15は磁気ヨーク18を介して連結部14に取り付けられている。   The carrier 6 includes a holder portion 12, a guide rail portion 13 provided with a square groove or a curved groove 13 a, magnetic yokes 16 and 18, and a connecting portion that connects the guide rail portion 13 and the magnetic yoke 16. 14, a first magnet 15, and a carrier-side magnet group 17. The first magnet 15 is attached to the connecting portion 14 via a magnetic yoke 18.

ホルダ部12は中央に基板5よりも内周の大きな開口部が設けてあり、基板5を主面が鉛直方向に平行になるように立てて、クランプ12a、12b、12bにより保持する。クランプ12aは下方にバネ(不図示)が配置されており、上下可動となっている。基板5をホルダ部12に保持する際には、クランプ12aを押し下げておき、ロボットアームにより基板5をクランプ12b、12bに押しつけるように仮設置する。次いで、クランプ12aをリリースし、下方からのバネの力によってクランプ12b、12bと挟み込むようにして基板5をホルダ部12に固定する。また、オートローダのアームは、基板5の中央に設けられた開口部5aにその爪を係止して基板5を搬送する。   The holder portion 12 is provided with an opening having a larger inner periphery than the substrate 5 at the center, and the substrate 5 is held up by the clamps 12a, 12b, and 12b with the main surface thereof being parallel to the vertical direction. The clamp 12a is provided with a spring (not shown) below and is movable up and down. When the substrate 5 is held by the holder portion 12, the clamp 12a is pressed down, and temporarily installed so that the substrate 5 is pressed against the clamps 12b and 12b by the robot arm. Next, the clamp 12a is released, and the substrate 5 is fixed to the holder portion 12 so as to be sandwiched between the clamps 12b and 12b by the spring force from below. In addition, the arm of the autoloader transports the substrate 5 with its claws locked in an opening 5 a provided in the center of the substrate 5.

キャリア支持手段21は、複数のガイドローラ22と、該複数のガイドローラ22が固定されるベース部23と、ベース部23の下端に接合される磁気ヨーク24と、を有している。磁気ヨーク24は、キャリア6に取り付けられた磁気ヨーク18とは鉛直方向において対向しており、該対向部位において、磁気ヨーク18には第1の磁石15が配置されている。そして磁気ヨーク24の磁気ヨーク18との対向側には、所望の間隔を介して第1の磁石15とは対向面において同極性の第2の磁石25が配置されている。   The carrier support means 21 has a plurality of guide rollers 22, a base portion 23 to which the plurality of guide rollers 22 are fixed, and a magnetic yoke 24 joined to the lower end of the base portion 23. The magnetic yoke 24 faces the magnetic yoke 18 attached to the carrier 6 in the vertical direction, and the first magnet 15 is disposed on the magnetic yoke 18 at the facing portion. On the opposite side of the magnetic yoke 24 from the magnetic yoke 18, a second magnet 25 having the same polarity is disposed on a surface facing the first magnet 15 with a desired interval.

複数のガイドローラ22は、キャリア6の搬送方向(矢印C方向)に向かってベース部23に一定間隔で直線状に配置され、ガイドレール部13の溝13aが該ガイドローラ22上に嵌め込まれてキャリア6の自重を支持するように配置される。ガイドレール部13とガイドローラ22とは固定されていないので、ガイドローラ22が回転することでキャリア6は基板5の主面に平行な方向で且つ水平方向にスライド可能である。   The plurality of guide rollers 22 are linearly arranged at a predetermined interval in the base portion 23 in the conveyance direction (arrow C direction) of the carrier 6, and the groove 13 a of the guide rail portion 13 is fitted on the guide roller 22. It arrange | positions so that the dead weight of the carrier 6 may be supported. Since the guide rail portion 13 and the guide roller 22 are not fixed, the carrier 6 can slide in the direction parallel to the main surface of the substrate 5 and in the horizontal direction as the guide roller 22 rotates.

ベース部23は、ステー部材(不図示)などを介して真空チャンバ(不図示)の内壁に固定されている。   The base part 23 is fixed to the inner wall of a vacuum chamber (not shown) via a stay member (not shown).

本例では、第1の磁石15と第2の磁石25のうち基板に近い側の第1の磁石15の基板側に磁性材料からなる磁気ヨーク18が配置されている。磁気ヨーク18は第1の磁石15を固定するとともに背面側への磁場の漏れを抑制し、安定した磁場を形成する。さらには、磁気ヨーク18によって、第1の磁石15及び第2の磁石25の磁場が基板5周辺のプラズマ空間へ影響するのを抑制すると共に、該プラズマ空間からの熱輻射の影響を抑制することができる。また、磁気ヨーク16は、第1の磁石15と磁石群17とを固定するとともに磁気ネジ27や磁石群17から第1の磁石15側への磁場の漏れを抑制し、安定した磁場を形成する。   In this example, a magnetic yoke 18 made of a magnetic material is disposed on the substrate side of the first magnet 15 on the side close to the substrate of the first magnet 15 and the second magnet 25. The magnetic yoke 18 fixes the first magnet 15 and suppresses leakage of the magnetic field to the back side, thereby forming a stable magnetic field. Further, the magnetic yoke 18 suppresses the magnetic fields of the first magnet 15 and the second magnet 25 from affecting the plasma space around the substrate 5 and suppresses the influence of thermal radiation from the plasma space. Can do. The magnetic yoke 16 fixes the first magnet 15 and the magnet group 17 and suppresses leakage of the magnetic field from the magnetic screw 27 and the magnet group 17 to the first magnet 15 side, thereby forming a stable magnetic field. .

本例では、キャリア6を直立させて安定した搬送を行うため、キャリア6の下方の磁気ヨーク16において、キャリア6を挟み込むように水平方向のガイドローラ28,28’が設置されている。該ガイドローラ28,28’は、ステー部材(不図示)などを介して真空チャンバ(不図示)の内壁に固定されている。   In this example, horizontal guide rollers 28 and 28 ′ are installed in the magnetic yoke 16 below the carrier 6 so as to sandwich the carrier 6 in order to make the carrier 6 stand upright and perform stable conveyance. The guide rollers 28, 28 'are fixed to the inner wall of a vacuum chamber (not shown) via a stay member (not shown).

本例において、キャリア搬送手段として、キャリア6側に取り付けたキャリア側磁石群17と、磁気ネジ27とが用いられる。磁石群17は、キャリア6の搬送方向にN極とS極とが所定の間隔を置いて交互に配置されている。一方、磁気ネジ27はキャリア6の搬送方向に中心軸を平行に配置した円筒状の部材であり、その表面にN極螺旋部とS極螺旋部とが交互に螺旋状に配置してなる。磁気ネジ27の中心軸に平行な方向において、N極螺旋部とS極螺旋部のピッチは磁石群17のピッチに一致し、磁気ネジ27は磁石群17から所望の間隔をおいて配置されている。   In this example, a carrier side magnet group 17 attached to the carrier 6 side and a magnetic screw 27 are used as the carrier conveying means. In the magnet group 17, N poles and S poles are alternately arranged in the transport direction of the carrier 6 at a predetermined interval. On the other hand, the magnetic screw 27 is a cylindrical member whose central axis is arranged in parallel with the conveying direction of the carrier 6, and an N-pole spiral portion and an S-pole spiral portion are alternately arranged in a spiral shape on the surface thereof. In the direction parallel to the central axis of the magnetic screw 27, the pitch of the N pole spiral portion and the S pole spiral portion coincides with the pitch of the magnet group 17, and the magnetic screw 27 is arranged at a desired interval from the magnet group 17. Yes.

上記の構成において、磁気ネジ27を所定の方向に回転させると、磁石群17に対向するN極螺旋部、S極螺旋部は該磁石群17に対して相対的にキャリア6の搬送方向(矢印C方向)に移動することになる。これにより、磁石群17のS極、N極と磁気ネジ27のN極螺旋部、S極螺旋部との吸引力・反発力によってキャリア6には矢印C方向に移動する力が働き、ガイドローラ22が回転してキャリア6が矢印C方向に搬送される。   In the above configuration, when the magnetic screw 27 is rotated in a predetermined direction, the N-pole spiral portion and the S-pole spiral portion that face the magnet group 17 are relatively transported with respect to the magnet group 17 (arrows). (C direction). As a result, a force that moves in the direction of arrow C acts on the carrier 6 due to the attractive force / repulsive force between the S pole and N pole of the magnet group 17 and the N pole spiral portion and the S pole spiral portion of the magnetic screw 27, and the guide roller 22 rotates and the carrier 6 is conveyed in the direction of arrow C.

本例においては、キャリア6に配置された第1の磁石15と、キャリア支持手段21に配置された第2の磁石25とが対向面において同極性で、第1の磁石15が上方側で鉛直方向に対向している。そのため、第1の磁石15と第2の磁石25との反発力が、キャリア6を上方に浮き上がらせる方向に作用し、ガイドローラ22にかかるキャリア6の自重が軽減される。尚、この時、第1の磁石15と第2の磁石25との反発力が強すぎると、キャリア6が不安定になるため、第1の磁石15と第2の磁石25の磁力及び間隔を調整して反発力を適宜制御する。   In this example, the first magnet 15 disposed on the carrier 6 and the second magnet 25 disposed on the carrier support means 21 have the same polarity on the opposing surface, and the first magnet 15 is vertically upward. Opposite direction. Therefore, the repulsive force between the first magnet 15 and the second magnet 25 acts in a direction to lift the carrier 6 upward, and the weight of the carrier 6 on the guide roller 22 is reduced. At this time, if the repulsive force between the first magnet 15 and the second magnet 25 is too strong, the carrier 6 becomes unstable. Therefore, the magnetic force and the interval between the first magnet 15 and the second magnet 25 are increased. Adjust and control the repulsive force appropriately.

上記のようにして、ガイドローラ22にかかるキャリア6の自重が軽減されると、ガイドローラ22とガイドレール部13の溝13aの表面との摩擦が低減し、パーティクルの発生や、ガイドローラ22及びガイドレール部13の摩耗が低減する。   As described above, when the weight of the carrier 6 applied to the guide roller 22 is reduced, the friction between the guide roller 22 and the surface of the groove 13a of the guide rail portion 13 is reduced. Wear of the guide rail portion 13 is reduced.

第1の磁石15と第2の磁石25とは同極性であれば良く、搬送方向において連続した磁石を用いることができるが、それぞれキャリア6の搬送方向に複数個の磁石を所定の間隔で配置してもかまわない。   The first magnet 15 and the second magnet 25 need only have the same polarity, and a continuous magnet can be used in the transport direction. A plurality of magnets are arranged at predetermined intervals in the transport direction of the carrier 6, respectively. It doesn't matter.

また、本例ではキャリア搬送手段として、磁気ネジ27と磁石群17との磁気作用による方法を挙げたが、本発明はこれに限定されるものではなく、モータなどの回転駆動手段による回転運動をラック&ピニオンによって直線運動に変換する方法でもかまわない。   Further, in this example, a method using the magnetic action of the magnetic screw 27 and the magnet group 17 is given as the carrier conveying means. However, the present invention is not limited to this, and rotational movement by a rotational driving means such as a motor is performed. A method of converting to linear motion by rack and pinion may also be used.

尚、キャリア搬送手段に磁気ネジ方式を採用した場合、磁気ネジ27と磁石群17の吸着力が作用するため、磁気ネジ27と磁石群17の吸着力が、キャリア6の自重に加えて、重畳されることになる。この際、安定したキャリアの搬送を実現するためには、本発明に係るキャリア6を上方に浮き上げる作用力の大きさをキャリア6に自重と磁気ネジ27と磁石群17の吸着力の総和より小さくし、キャリア6が必要以上に浮き上がることを防止する必要がある。   When the magnetic screw system is adopted as the carrier conveying means, since the attractive force of the magnetic screw 27 and the magnet group 17 acts, the attractive force of the magnetic screw 27 and the magnet group 17 is superimposed in addition to the weight of the carrier 6. Will be. At this time, in order to realize stable carrier transportation, the magnitude of the acting force for lifting the carrier 6 according to the present invention is determined based on the sum of the weight of the carrier 6 and the attracting force of the magnetic screw 27 and the magnet group 17. It is necessary to reduce the size and prevent the carrier 6 from floating more than necessary.

図3に本発明の第2の搬送装置の好ましい一実施形態の主要部分の構成を模式的に示す。(a)は(b)のB−B’断面図、(b)は(a)のA−A’断面図である。尚、便宜上、一部の部材は省略している。   FIG. 3 schematically shows the configuration of the main part of a preferred embodiment of the second transport apparatus of the present invention. (A) is B-B 'sectional drawing of (b), (b) is A-A' sectional drawing of (a). For convenience, some members are omitted.

本例は、図2の搬送装置における第1の磁石15と第2の磁石25の組み合わせを、キャリア6と真空チャンバ上壁に設けた対向部位に配置させた例である。係る磁石の位置以外の構成は図2の搬送装置と同じであり、説明を省略する。   This example is an example in which the combination of the first magnet 15 and the second magnet 25 in the transport apparatus of FIG. 2 is arranged at the facing portion provided on the carrier 6 and the upper wall of the vacuum chamber. The configuration other than the position of the magnet is the same as that of the transfer device in FIG.

本例においては、キャリア6の上端部にステー部材37を取り付け、その先端に磁気ヨーク31を取り付ける。一方、真空チャンバ36上壁にもステー部材38を取り付け、その先端に磁気ヨーク34を取り付ける。磁気ヨーク31と34とは、キャリア6側の磁気ヨーク31を上方として鉛直方向に対向しており、対向面において磁気ヨーク31には第1の磁石32を、磁気ヨーク34には第1の磁石32とは対向面において同極性の第2の磁石33をそれぞれ配置させる。第1の磁石32と第2の磁石33との間には所望の間隔が置かれている。第1の磁石32と第2の磁石33とは対向面において同極性であり、その作用は図2の搬送装置における第1の磁石15と第2の磁石25と同様である。即ち、これらの磁石32,33間の反発力がキャリア6を上方に浮き上がらせる方向に作用し、ガイドローラ22にかかるキャリア6の自重が軽減する。磁気ヨーク34は、第2の磁石33を固定するとともに、基板5側への磁場の漏れを抑制し、安定した磁場を形成する。   In this example, a stay member 37 is attached to the upper end portion of the carrier 6 and a magnetic yoke 31 is attached to the tip thereof. On the other hand, a stay member 38 is also attached to the upper wall of the vacuum chamber 36, and a magnetic yoke 34 is attached to the tip thereof. The magnetic yokes 31 and 34 face each other in the vertical direction with the magnetic yoke 31 on the carrier 6 side facing upward, and on the facing surface, the magnetic yoke 31 has a first magnet 32 and the magnetic yoke 34 has a first magnet. The second magnet 33 having the same polarity as that of the second magnet 33 is arranged on the opposite surface. A desired interval is provided between the first magnet 32 and the second magnet 33. The first magnet 32 and the second magnet 33 have the same polarity on the opposing surfaces, and the operation is the same as that of the first magnet 15 and the second magnet 25 in the transport device of FIG. That is, the repulsive force between the magnets 32 and 33 acts in the direction of lifting the carrier 6 upward, and the weight of the carrier 6 on the guide roller 22 is reduced. The magnetic yoke 34 fixes the second magnet 33 and suppresses leakage of the magnetic field to the substrate 5 side, thereby forming a stable magnetic field.

尚、本例においては、磁気ヨーク34内に冷却媒体を用いた冷却手段35が設けられており、基板5周辺のプラズマ空間からの熱輻射による磁石33の加熱による減磁を抑制することができる。   In this example, cooling means 35 using a cooling medium is provided in the magnetic yoke 34, and demagnetization due to heating of the magnet 33 due to heat radiation from the plasma space around the substrate 5 can be suppressed. .

さらに本発明においては、図4に示すような浮き上がり防止ストッパ61をキャリア6に取り付けておくことが好ましい。係る構成例は、キャリア6の下方に接するガイドローラ28を浮き上がり防止ストッパ61のストッパ止めとして兼用した例である。このようなストッパ61を用いることにより、キャリア6の搬送中における、キャリア6の跳ね等、必要以上にキャリア6が浮き上がる不都合を防止することができる。   Furthermore, in the present invention, it is preferable to attach a lifting prevention stopper 61 as shown in FIG. This configuration example is an example in which the guide roller 28 in contact with the lower side of the carrier 6 is also used as a stopper for the lifting prevention stopper 61. By using such a stopper 61, it is possible to prevent inconvenience that the carrier 6 floats more than necessary, such as the carrier 6 splashing during the carrier 6 transportation.

また、本発明において、第1の磁石15,32と第2の磁石25,33との反発力は、キャリア6を浮き上がらせる方向に作用すると共に、対向する磁石を水平方向にずらすことで、キャリア6の搬送方向に直交する方向で、且つ水平方向にも作用させる。これにより、該反発力によってキャリア6がずれる方向にガイドローラ28が位置することになり、水平方向の位置を決定できるため、キャリア6の安定した搬送を行うことができる。尚、この際、ガイドローラ28に対向するガイドローラ28’とキャリア6は接触している必要はなく、数mmの間隔を設けても良い。この場合、ガイドローラ28’は、キャリア6の横揺れ等が生じた場合のストッパとしての役割を持つ。   Further, in the present invention, the repulsive force between the first magnets 15 and 32 and the second magnets 25 and 33 acts in the direction to lift the carrier 6, and the carrier is displaced by shifting the opposing magnets in the horizontal direction. 6 in the direction perpendicular to the conveying direction 6 and also in the horizontal direction. As a result, the guide roller 28 is positioned in a direction in which the carrier 6 is displaced by the repulsive force, and the horizontal position can be determined, so that the carrier 6 can be stably conveyed. At this time, the guide roller 28 ′ facing the guide roller 28 and the carrier 6 do not need to be in contact with each other, and may be spaced by several mm. In this case, the guide roller 28 ′ serves as a stopper when the carrier 6 rolls or the like.

本発明の搬送装置が適用されるインライン式真空処理装置の構成を模式的に示す図である。It is a figure which shows typically the structure of the in-line type vacuum processing apparatus with which the conveying apparatus of this invention is applied. 本発明の第1の搬送装置の一実施形態の主要部分の模式図である。It is a schematic diagram of the principal part of one Embodiment of the 1st conveying apparatus of this invention. 本発明の第2の搬送装置の一実施形態の主要部分の模式図である。It is a schematic diagram of the principal part of one Embodiment of the 2nd conveying apparatus of this invention. 本発明の第1の搬送装置の他の実施形態の主要部分の模式図である。It is a schematic diagram of the principal part of other embodiment of the 1st conveying apparatus of this invention. 従来の搬送装置の一例の主要部分の模式図である。It is a schematic diagram of the principal part of an example of the conventional conveying apparatus.

符号の説明Explanation of symbols

1 ロードロックチャンバ
2a,2b,2c 処理チャンバ
3 アンロードロックチャンバ
4a〜4d ゲートバルブ
5 基板
5a 開口部
6 キャリア
12 ホルダ部
12a〜12b クランプ
13 ガイドレール部
13a 溝
14 連結部
15,32 第1の磁石
16,18,24,31,34 磁気ヨーク
17 キャリア側磁石群
21 キャリア支持手段
22,28,28’ ガイドローラ
23 ベース部
25,33 第2の磁石
27 磁気ネジ
35 冷却手段
36 真空チャンバ
37,38 ステー部材
61 浮き上がり防止ストッパ
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Load lock chamber 2a, 2b, 2c Processing chamber 3 Unload lock chamber 4a-4d Gate valve 5 Substrate 5a Opening 6 Carrier 12 Holder part 12a-12b Clamp 13 Guide rail part 13a Groove 14 Connecting part 15, 32 1st Magnet 16, 18, 24, 31, 34 Magnetic yoke 17 Carrier side magnet group 21 Carrier support means 22, 28, 28 'Guide roller 23 Base part 25, 33 Second magnet 27 Magnetic screw 35 Cooling means 36 Vacuum chamber 37, 38 Stay member 61 Lifting prevention stopper

Claims (4)

真空チャンバ内において基板を水平方向に搬送する搬送装置であって、
基板の主面を鉛直方向に平行に支持し、基板と共に搬送されるキャリアと、
真空チャンバ内に固定された、前記キャリアを水平方向にスライド可能に該キャリアの自重を支持するキャリア支持手段と、
前記キャリアを基板の主面に平行で且つ水平方向に搬送するキャリア搬送手段とを有し、
前記キャリアとキャリア支持手段とが、鉛直方向においてキャリア側を上方として間隔を介して互いに対向する部位を有し、該対向部位にそれぞれ対向面において同極性の磁石が配置され、磁石と磁石の反発力がキャリアを上方に浮き上がらせる方向に作用し、
前記対向部位に配置された磁石のうち、基板に近い側の磁石の基板側に磁性材料からなる磁気ヨークを有することを特徴とする搬送装置。
A transfer device for transferring a substrate in a horizontal direction in a vacuum chamber,
A carrier that supports the main surface of the substrate parallel to the vertical direction and is transported together with the substrate;
Carrier support means fixed in a vacuum chamber and supporting the weight of the carrier so as to be slidable in a horizontal direction;
Carrier transport means for transporting the carrier in a horizontal direction parallel to the main surface of the substrate,
The carrier and the carrier support means have portions facing each other with a gap in the vertical direction with the carrier side facing upward, and magnets of the same polarity are arranged on the facing surfaces at the facing portions, respectively. Force acts in the direction to lift the carrier upwards ,
A conveying apparatus comprising a magnetic yoke made of a magnetic material on a substrate side of a magnet close to the substrate among the magnets arranged in the facing portion .
真空チャンバ内において基板を水平方向に搬送する搬送装置であって、
基板の主面を鉛直方向に平行に支持し、基板と共に搬送されるキャリアと、
真空チャンバ内に固定された、前記キャリアを水平方向にスライド可能に該キャリアの自重を支持するキャリア支持手段と、
前記キャリアを基板の主面に平行で且つ水平方向に搬送するキャリア搬送手段とを有し、
前記キャリアの上端部と真空チャンバ上壁とが、鉛直方向においてキャリア側を上方として間隔を介して互いに対向する部位を有し、該対向部位にそれぞれ対向面において同極性の磁石が配置され、磁石と磁石の反発力がキャリアを上方に浮き上がらせる方向に作用し、前記対向部位に配置された磁石のうち、基板に近い側の磁石の基板側に磁性材料からなる磁気ヨークを有することを特徴とする搬送装置。
A transfer device for transferring a substrate in a horizontal direction in a vacuum chamber,
A carrier that supports the main surface of the substrate parallel to the vertical direction and is transported together with the substrate;
Carrier support means fixed in a vacuum chamber and supporting the weight of the carrier so as to be slidable in a horizontal direction;
Carrier transport means for transporting the carrier in a horizontal direction parallel to the main surface of the substrate,
The upper end portion of the carrier and the upper wall of the vacuum chamber have a portion facing each other with a gap in the vertical direction with the carrier side facing upward, and magnets having the same polarity are disposed on the facing surfaces at the facing portions, respectively. And a repulsive force of the magnet acts in a direction to lift the carrier upward, and among the magnets arranged in the facing portion, a magnet yoke made of a magnetic material is provided on the substrate side of the magnet closer to the substrate. Conveying device to do.
前記ヨーク内に冷却媒体を用いた冷却手段が設けられている請求項2に記載の搬送装置。The transport apparatus according to claim 2, wherein cooling means using a cooling medium is provided in the yoke. 前記キャリアの浮き上がり防止ストッパを備えている請求項1乃至3のいずれかに記載の搬送装置。 The transport apparatus according to claim 1, further comprising a stopper for preventing the carrier from rising.
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